EP0044356B1 - Schaltungsanordnung zum Anschluss eines Teilnehmerendgerätes an Teilnehmeranschlussleitung - Google Patents

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EP0044356B1
EP0044356B1 EP80108204A EP80108204A EP0044356B1 EP 0044356 B1 EP0044356 B1 EP 0044356B1 EP 80108204 A EP80108204 A EP 80108204A EP 80108204 A EP80108204 A EP 80108204A EP 0044356 B1 EP0044356 B1 EP 0044356B1
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EP
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subscriber
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circuit arrangement
input
voltage
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Thomas Ing. Grad. Heilig
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Bosch Telecom GmbH
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ANT Nachrichtentechnik GmbH
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M19/00Current supply arrangements for telephone systems
    • H04M19/08Current supply arrangements for telephone systems with current supply sources at the substations

Definitions

  • the invention relates to a circuit arrangement for connecting a subscriber terminal to the subscriber line of an electrical network.
  • the invention therefore has for its object to provide a circuit arrangement of the above type, with which it is possible to generate a constant impedance without the aid of inductive or transformer components in a straightforward manner.
  • the solution is achieved with an active semiconductor circuit according to the patent claims.
  • the advantages of the solution according to the invention are seen in the fact that the specified circuit arrangement can be miniaturized in monolithic or hybrid technology (micro) and is constructed in a complex and energy-saving manner.
  • Fig. 1 shows the basic arrangement of the invention
  • Fig. 2 shows a particularly favorable embodiment of the invention.
  • the connecting line AL is shown on the left with the two connecting terminals a, b.
  • a voltage divider R1, Z is connected to the two connection terminals, and an actuating transistor T is connected via a measuring resistor R3.
  • the base of the actuating transistor T is connected to the output of an operational amplifier 'OP, whose inverting input (-) is connected to the voltage divider point and its non-inverting input (+ ) are connected to the emitter of the npn control transistor T.
  • FIG. 2 shows the connection arrangement according to FIG. 1 with further details, the implementation of the supply voltage generation and the AC signal coupling being additionally shown.
  • the voltage divider R1, Z can be seen at the two connecting terminals a, b of the subscriber connection line AL, at the dividing point of which the inverting input (-) of the operational amplifier OP is in turn connected.
  • the impedance Z consists of the series connection of an ohmic resistor R with a capacitor C, which results in an almost constant AC resistance with the desired frequency response.
  • the subscriber loop is formed from the series connection of the control transistor T, the load L to be fed and the measuring resistor R3, which is connected at one end to the connecting terminal b of the subscriber line AL and at the other end via a zener diode D to the non-inverting input of the operational amplifier OP .
  • Uz U-R2 / (R1 + R2)
  • the resistor R2 is the dividing point of the voltage divider R1
  • Z connects to the base of the Zener diode D.
  • the supply voltage between the terminals P, N thus obtained from the loop current is stabilized with a further Zener diode D1 and possibly with filter elements and fed to the active circuits to be supplied, the latter through the connecting lines P, P 'or N, N' for supplying the Operational amplifier OP and is shown by the dashed line resistance in the drawing.
  • a shunt regulator according to FIG. 3 can also be used, which has the advantage of high voltage stability and suppresses the temperature and long-term drifts occurring at the Zener diode D or the deviations caused by specimen scattering to a large extent.
  • a further impedance Z1 is inserted in the received signal branch and a third impedance Z2 is inserted between the received input and the transmitter output, the dimensions of which enable optimal decoupling between the transmitted or received signal. Under particularly favorable circumstances, sufficient decoupling between the transmission or reception signal can also be achieved simply by dimensioning the first impedance Z, that is to say omitting the further impedances Z1, Z2.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Interface Circuits In Exchanges (AREA)

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf eine Schaltungsanordnung zum Anschluss eines Teilnehmerendgerätes an die Teilnehmeranschlussleitung eines elektrischen Netzes.
  • Beim Abschluss einer Teilnehmeranschlussleitung bzw. beim Anschluss eines Teilnehmerendgerätes an eine solche Leitung besteht die Forderung nach einer möglichst genauen und konstanten Anpassung an den Wellenwiderstand dieser Leitung, wobei die durch die Leitungslänge festgelegte Phasenlage kompensiert werden soll. Die einfachste Lösung dieser Aufgabenstellung ist der Abschluss der Leitung mit einem konstanten ohmschen Widerstand mit dem Wellenwiderstand der Leitung, wobei eine zusätzliche Blindkomponente die Phasenlage der Leitung berücksichtigt. Diese Lösung ist jedoch nur dann durchzuführen, wenn eine Speisung des betreffenden Teilnehmerendgerätes nicht über die Teilnehmeranschlussleitung erfolgt. Bei fast allen postalischen Netzen erfolgt jedoch eine Speisung des Teilnehmers amtsseitig. Aufgrund der unterschiedlichen Speiseströme, so ist zum Beispiel beim Anschluss eines Bildschirmtextmodems an eine Telefonteilnehmeranschlussleitung bei Speiseströmen zwischen 17 und 22 mA ein Gleichstromabschlusswiderstand von ≦ 400 Q, bei solchen von 22 bis 60 mA ein Gleichstromabschlusswiderstand von ≦ 300 Ω und für die Übertragung der Wechselstrommodemsignale ein Abschlusswiderstand von 600 Ω einzuhalten. Ohne Zuhilfenahme von induktiven und/oder transformatorischen Bauelementen sind die genannten Forderungen nicht zu erfüllen.
  • Durch die DE-OS Nr. 2043611 ist eine Ladeschaltung für Kondensatoren am Ende einer nur geringe Leistung übertragenden Leitung in Fernmeldeanlagen bekanntgeworden, bei der die Ladung des Kondensators mit konstantem Strom erfolgt.
  • Die Erfindung hat sich deshalb zur Aufgabe gestellt, eine Schaltungsanordnung der obigen Art anzugeben, mit der es möglich ist, eine konstante ImpedanzohneZuhilfenahmevon induktiven oder transformatorischen Bauelementen in unaufwendiger Weise zu erzeugen. Die Lösung erfolgt mit einer aktiven Halbleiterschaltung den Patentansprüchen gemäss.
  • Die Vorteile der erfindungsgemässen Lösung werden darin gesehen, dass die angegebene Schaltungsanordnung in monolithischer oder hybrider Technik (mikro)miniaturisierbar ist und in umaufwendiger und stromsparender Weise aufgebaut ist.
  • Es folgt nun die Beschreibung der Erfindung anhand der Ausführungsbeispiele nach den Figuren.
  • Die Fig. 1 zeigt die grundsätzliche Anordnung der Erfindung, die Fig. 2 eine besonders günstige Ausgestaltung der Erfindung. In Fig. 1 ist links die Anschlussleitung AL mit den beiden Anschlussklemmen a, b dargestellt. An die beiden Anschlussklemmen ist ein Spannungsteiler R1, Z angeschaltet sowie über einen Messwiderstand R3 ein Stelltransistor T. Die Basis des Stelltransistors T ist mit dem Ausgang eines Operationsverstärkers 'OP verbunden, dessen invertierender Eingang (-) mit dem Spannungsteilerpunkt und dessen nichtinvertierender Eingang (+) mit dem Emitter des npn-Stelltransistors T verbunden sind. Aufgrund der hohen Verstärkung des Operationsverstärkers stellt sich an seinem nichtinvertierenden Eingang eine zum Schleifstrom i proportionale Spannung u2= P3·i ein, die gleich der an der Impedanz Z abfallenden und zu der an den Anschlussklemmen a, b auftretenden Spannung u proportionalen Teilerspannung u1 =u·Z/ (R1 +Z) ist. Daraus folgt unter Vernachlässigung des Stroms durch die Teilerwiderstände, dass der Eingangswiderstand den Wert (R1 +Z) · P3/Z, d.h. eine stromunabhängige, mit Hilfe von Z festlegbare Impedanz annimmt.
  • Die Fig. 2 zeigt die Anschaltungsordnung nach Fig. 1 mit weiteren Details, wobei zusätzlich die Realisierung der Speisespannungserzeugung und die Wechselstromsignaleinkopplung dargestellt ist. An die beiden Anschlussklemmen a, b der Teilnehmeranschlussleitung AL ist der spannungsteiler R1, Z ersichtlich, an dessen Teilerpunkt wiederum der invertierende Eingang (-) des Operationsverstärkers OP angeschlossen ist. Die Impedanz Z besteht bei diesem Ausführungsbeispiel aus der Reihenschaltung eines ohmschen Widerstandes R mit einem Kondensator C, was einen nahezu konstanten Wechselstromwiderstand mit dem gewünschten Frequenzverhalten ergibt. DieTeilnehmerschleife wird gebildet aus der Reihenschaltung des Stelltransistors T, der zu speisenden Last L und dem Messwiderstand R3, der mit seinem einen Ende an die Anschlussklemme b der Teilnehmeranschlussleitung AL und mit seinem anderen Ende über eine Zenerdiode D mit dem nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers OP verbunden ist.
  • Gleichstrommässig stellt sich der Operationsverstärker auf die Spannung Uz der Zenerdiode D wie folgt ein: Uz=U-R2/(R1+R2), wobei U die Gleichspannung an den Anschlussklemmen der Teilnehmeranschlussleitung AL ist und der Widerstand R2 den Teilerpunkt des Spannungsteilers R1, Z mit dem Fusspunkt der Zenerdiode D verbindet. Mit dieser Schaltung kann das Gleichspannungsverhalten der Schaltung vorteilhafterweise so festgelegt werden, dass die Teilnehmeranschlussleitung AL mit einem Gleichstromwiderstand in der geforderten Toleranzbreite bei nahezu konstanter Gleichspannung U an den Anschlussklemmen a, b abgeschlossen werden kann, wobei die Verlustleistung im Serienstelltransistor T auf einem niedrigen Wert gehalten werden kann. Die somit aus dem Schleifenstrom gewonnene Speisespannung zwischen den Klemmen P, N wird mit einer weiteren Zenerdiode D1 und eventuell mit Siebgliedern stabilisiert und den zu versorgenden aktiven Schaltungen zugeführt, welch letzteres durch die Verbindungsleitungen P, P' bzw. N, N' zur Versorgung des Operationsverstärkers OP und durch den gestrichelt gezeichneten Widerstand in der Zeichnung dargestellt ist. Anstelle der Zenerdiode D1 kann auch ein Querregler nach Fig. 3 eingesetzt werden, der den Vorteil einer hohen Spannungsstabilität aufweist und die an der Zenerdiode D auftretenden Temperatur- und Langzeitdriften bzw. die durch Exemplarstreuung hervorgerufenen Abweichungen in hohem Masse unterdrückt.
  • In Fig. 2 ist weiterhin die Einkopplung des Wechselstromsendesignals über einen entkoppeinden Operationsverstärker OP2, bzw. die Auskopplung des Empfangssignals über einen weiteren Operationsverstärker OP1 über Koppelkondensatoren Ck an die Anschlussklemme b, bzw. von der Anschlussklemme a gezeichnet. Dabei ist im Empfangssignalzweig eine weitere Impedanz Z1 und zwischen Empfangseingang und Senderausgang eine dritte Impedanz Z2 eingefügt, durch deren Bemessungen eine optimale Entkopplung zwischen Sende- bzw. Empfangssignal erzielt werden kann. Unter besonders günstigen Umständen kann auch allein durch Bemessung der ersten Impedanz Z, also unter Weglassung von den weiteren Impedanzen Z1, Z2, eine ausreichende Entkopplung zwischen Sende- bzw. Empfangssignal erreicht werden.

Claims (7)

1. Schaltungsanordnung zum Anschluss eines Teilnehmerendgerätes an die Teilnehmeranschlussleitung (AL) eines elektrischen Netzes, dadurch gekennzeichnet, dass ein einen nicht- und einen invertierenden Eingang aufweisender Operationsverstärker (OP) vorgesehen ist, dessen Ausgang einen Stelltransistor (T) ansteuert, der den über die Adern der Anschlussleitung fliessenden Schleifenstrom des Teilnehmerendgerätes beeinflusst, und dass an die beiden Eingänge eine zur an der Teilnehmeranschlussleitung (AL) anstehenden Spannung proportionale erste (u1) bzw. zum Schleifenstrom proportionale zweite Spannung (u2) angelegt wird.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der eine Eingang (-) mit dem Teilerpunkt eines Spannungsteilers (R1, Z), der parallel zur Teilnehmeranschlussleitung (AL) liegt, und der andere Eingang (+) über einen Messwiderstand (R3), über den der Schleifenstrom fliesst, mit der einen Ader (b) der Teilnehmeranschlussleitung (AL) verbunden sind.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das eine Spannungsteilerelement eine Impedanz (Z) ist.
4. Schaltungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Speisung des Operationsverstärkers (OP) und des Endgerätes durch den Schleifenstrom erfolgt.
5. Schaltungsanordnung nach den Ansprüchen 2 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem anderen Eingang (+) und dem Messwiderstand (R3) eine Referenzspannung (Uz) eingefügt ist, dass der gemeinsame Punkt letzterer mit dem einen Eingang (-) über einen weiteren Widerstand (R2) verbunden ist und dass zwischen Stelltransistor (T) und Teilnehmeranschlussleitung (AL) die zu speisende Last (L) liegt.
6. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der mittels Entkopplungsstufen (OP1, OP2) entkoppelte Signalein- bzw. -ausgang des Teilnehmerendgerätes jeweils über eine Kapazität (C) mit einer Ader der Teilnehmeranschlussleitung (AL) verbunden ist.
7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der einen Ader (a) der Teilnehmeranschlussleitung (AL) und dem Signalein- bzw. -ausgang eine zweite (Z1) und zwischen dem Signalein- und ausgang eine dritte Impedanz (Z2) eingefügt sind.
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